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ASC715 Hallsensor
Platine zu fertigen ist. Ich habe absichtlich den günstigsten OpAmp genutzt den ich finden konnte (LM358D) damit ich ein Beispiel für "billig" habe. Als nächstes werde ich das gleiche mit ein paar hochwertigen OpAmps machen und dann realisiere ich das mit zwei verschiedenen HAL-Sensoren (CSA-1V oder
Präzisionswiderstände. In der Originalschaltung wurde ein DMOS-Transistor verwendet aber ein oller BC549 oder BC337 tats genauso. In der gleichen Beschaltung sollte sich so auch ein Strom an einer negativen Spannung messen lassen, so z.B. die +/- Ausgänge eines Doppelnetzteils. Die Ausgangsspannung muss dann
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Einstellbarer negativer Low DropSpannungsregler bei Reichelt
Low-Drop-Spannungsregler entweder 3.3V oder einstellbar ca. 0.5A ? Habe gerade gesucht, aber nur die L79xx Serie bzw. den lm337 gefunden. Grüße Timo
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Verkaufe Elektronik Bauteile
UCC383-ADJ Einstellbarer Low Drop Spannungsregler, 3A á 3€ 40x BC548C NPN Transistor á 0,05€ 13x BC337 (TO92) NPN Transistor á 0,05€ 10 7-Segmentanzeigen HDSP-5503 Rot á 0,8€ 1x LM3524 (PDIP) PWM Controller 1€ 1x I2C Display 3 x 12 Zeihen á 7€ 10x PCF8574 (PDIP) á 0,9€ 5x Quarz 14.31818 MHz á 0,3
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Pegelwandler für 18V Signal
, um irgendwelche Details abzulesen. Ja, ich denke auch der Schmitt-Trigger oder ein mit OpAmp (LM393) aufgebauter Komparator wäre hier das Richtige Mittel. Es würde ja reichen oberhalb von 14V alles als HIGH und unterhalb alles als LOW zu erkennen. Hysterese müsste vermutlich nicht sein, würde aber
NPN-Transistor. BC547 wär mit zu sehr auf Kante genäht. Ich würde eine Nummer 'größer' gehen, z.B. sowas wie BC337, 2N2222, BC140 ... Basiswiderstand ist klar? Vermutlich brauchst Du aber noch einen Inverter in der Basis-Ansteuerung.
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[AVR]OpenKubus Compile error
gf256mul.o --output openkubus.elf -Wl,-Map=openkubus.map,--cref -Wl,--relax -Wl,--gc-sections -lm LUFA/Drivers/USB/HighLevel/USBInterrupt.o: In function `__vector_11': C:\Users\Mysterion\Downloads\openkubus-20090702.tar\openkubus-20090702\openkubus-20090702\firmware\secstick_v2/LUFA/Drivers/USB
this function) openkubus.c:334: error: 'PA4' undeclared (first use in this function) openkubus.c:337: warning: passing argument 1 of 'USBNInit' discards qualifiers from pointer target type openkubus.c:337: warning: passing argument 2 of 'USBNInit' discards qualifiers from pointer target type openkubus.c
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Motoransteuerung mit mosfet
programmierst Du in dem Fall eine PWM Steuerung. Aber auch dafür gibts wieder einen passenden Treiber: LM18200 (ist aber komplexer) mfg wolli_r (http://www.tec-shop.de)
Motor 'volles Rohr' loslaufen. Daher muß das Signal vom Port-Pin mit einem NPN-Transistor (z.B. BC337) invertiert werden: Emitter an Masse, Basis an den Port und der Kollektor ans Gate. Der Kollektor wird dann noch mit einem Pullup (z.B. 10kOhm nach +24V) versehen. Beim Einschalten ist der MOSFET nun
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Impulsgeber: Wie Pegel von 12V auf 24V bringen?
Bezeichnung hätten die Transistoren in deiner Schaltung? Elektor würde sagen: TUN und TUP. Fazit: BC337 und BC327 oder BC546 und BC556 oder ähnlich...
mit einem Optokoppler, der beide Kreise dazu noch galvanisch trennt. Andernfalls auch mit 1/2 OPV LM358, der eine beliebige Pegelanpassung machen kann inklusive Hysterese, falls dies nötig sein sollte.
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Konstantstromquelle mit 130 Ausgängen ohne Microcontroller
| R2 | | B-o---------+-----+ [/code] R1 = 2,2k Ohm R2 = 12 Ohm T1, T2 = BC337-40 Der Strom wird durch die BE Spannung von T2 (ca 0,6V) und dem Widerstand R2 bestimmt (bei 50mA fallen 0,6V ab). Dann leitet T2 und nimmt dem T1 seinen Steuerstrom weg. R1 muss so gewählt werden
Wie wärs denn mit einem LM317 mit 33Ohm Widerstand als Stromregler (rund 37mA). Für den Feinabgleich könnte man paralell zu den 33 Ohm noch einen hochohmigeres poti schalten wenn nötig. Grüsse Martin
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HiFi Receiver 70er Jahre, Endstufentransistoren tauschen
TDA2030-Lösung klingt auch interessant, wenn mal wieder welche lieferbar sind. Also aus Deutschland. LM3886 wäre der ideale Kandidat, aber bis Juli *2023* ausverkauft, überall "out of stock" :/ Weil jemand gefragt hatte: https://www.hifi-wiki.de/index.php/SABA_HiFi_Studio_Freiburg_Stereo
Dafür den AC121 direkt auf den Kühlkörper kleben. Der Witz noch mit der Bootstrapschaltung. BC337-40 und noch ganz "vorne" BC308B. Fertig ist die Laube. Was ganz wichtig ist: Ruhestromeinstellung. Wenn Du die Versorgungsspannung reduzierst und nicht so viel Leistung brauchst, reicht das völlig
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MOSFET-Beinchen wirklich bis 70A
Spannungsfestigkeit, die hohe Lastabhängigkeit führte am Ende zu einem bescheidenen Netzteil mit 0-20V und 0-3 A. LM723 mit vorgeschalteter Längsregelung runter auf 25 Volt... eine gute Heizung die das Werkzeug in der Umgebung vor Rost schützte. 2 Blechpakethälften, dann sind das zwei "E" mit den Nasen aneinander
code] R1,R2,R3,R4 4,7 KOhm ? R5,R6 0 bis 100 Ohm ? (8x) T1,T2,T6,T7 BC337 ? T3,T4,T8,T9 STP16NF06L T5,T10 IRF3505 (8x) .---------------------------------------------------. ,-
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Einfacher Messverstärker 10 Hz - 100 KHz
will doch nur das Rauschen von Festspannungsreglern messen. Das ist doch teilweise sehr groß. Beim LM317 sind das 0,003% der Ausgangsspannung in einem 10kHz-Band. Das wären bei 5V ungefähr 150µVeff, also rund 470µVeff in einem 100kHz-Band. Nur der LM723 geht da deutlich runter, ist aber mit rund 7,9µVeff
Messung ist bereits abgezogen, die Auflösung ist 1pF. Also würde ich zwei billige Handy-SNT gefolgt von LM317/337 und NPN/PNP-Gyrator vorschlagen. Im SNT darf kein Kondi zwischen Primär- und Sekundärseite sein. Das obige Nokia ACP-8E liefert 5,3V, ist innen eine Art Modul, leicht zu öffnen. Notfalls anstatt
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Kapazitäten nach Abschalten schnell entladen
wenn die Mindestspannung unterschritten wird. Kann man z.B. mit einem TL431 und einem PNP oder einem LM393 machen. Hysterese nicht vergessen.
. Wenn ich so eine Schaltung notwendig habe, dann will ich auch möglichst schnell C1 entladen. BC337 oder gleich einen kleinen LL-MOSFET nehmen und den Strom mit R2 an dessen obere Grenze legen. Der MOSFET hätte den Vorteil, dass er C2 nicht zusätzlich belastet (Basisstrom) und auf R5 verzichtet werden
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sparsamer OP, 3,3 V
werden können. Der Innenwiderstand sollte möglichst gering sein. Ich habe bisher nur mit einem LM324 hantiert, aber der genehmigt sich laut Datenblatt selbst ca. 1 mA. Kann mir jemand einen passenden OP empfehlen? Hintergrund: Ich habe in einem Thermometer einen Step-Up-Regler nachgerüstet
Verstärkung, desto hochohmiger und effizienter könnte man es machen, war mein Gedanke dahinter. BC337 und BC327 hätte ich hier.
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TDA7294 Verstärker
NT-Schutzsch_W0QQitemZ180427801399QQcmdZViewItemQQptZDE_Elektronik_Computer_TV_Video_Elektronik_Verst%C3%A4rker?hash=item2a0255c337 Ach ja, der 7293 ist etwas besser als der hier angesprochene 7294. Es lohnt sich auch die anderen Artikel vom gleichen Anbieter mal zur Kenntnis zu nehmen, so z.B. den Amp mit LM3886.
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Anfängerfragen Transistoren
interessant ist auch ein IC, das National Semiconductor für solche Blinker entwickelt hatte: Beim LM3909 diente der Elko nicht nur zur Festlegung der Blinkfrequenz und Energiespeicher, sondern er wurde im Moment des Blitzes mit der Eingangsspannung in Reihe geschaltet. Durch diese Spannungsverdopplung
Zellen von ähnlicher Größe wie die oben erwähnten Camping-Batterien betreiben. Das Innenleben des LM3909 findet man z.B. hier: https://datasheetspdf.com/pdf/50324/NationalSemiconductor/LM3909/1
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LTS: ota pwr mos fet amp für.
Weilchen ... Also mal stufenweise vogehen. Und lernen natürlich. ;) Bei der Gelegenheit auch, was der LM358 alles so ist. ;) http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/L/M/3/5/LM358.shtml
rail-to-rail-Opamps von LT oder widerlegen sie sie? (Möchte nicht nochmal so 'reinfallen wie mit dem LM358.)
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Herz und Nierencheck Fernbedienung
www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/SMD-LEDs/Osram-Top-SMD-LED-rot-1400mcd.html Hat eine effizienz von 97lm/W @ 20mA 2.05V. Die wirst du mit 1.8V und einem geringem Strom problemlos betreiben können und sie wird immer noch heller als deine jetzige sein (Wenn du stabile 1.8V hast und die LEDs ein bisschen Hand
bei den blauen bleiben willst und es damit etwas komplexer wird, nimm auch hier effiziente mit >20 lm/Watt. Wie hell sie am Ende leuchtet kannst du dann immer noch mit den Widerständen bestimmen, aber lieber eine effiziente LED mit 1mA betreiben als eine ineffziente mit 20mA. Der Sleep-Mode ist
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Anfänger Warenkorb bitte überprüfen! :)
herum zu experimentieren. Meine Standardtypen sind BC547 und BC557 (bis ca. 100mA glaub ich) ODER BC337 und BC327 (glaub 300mA). (Für den Anfang brauchst du nur eines der beiden Pärchen) 8) Den D-Sub Stecker brauchst du nicht. Für eine RS232-Kommunikation reicht eine einfache neunpolige D-Sub BUCHSE.
du dich an folgenden Artikel richten: http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente . LM358 ist vielleicht zu empfehlen, weil da die Betriebsspannung an GND-VCC gelegt werden kann. Du kannst ihn also auch in Schaltungen verwenden, in denen du nur positive Spannungen zur Verfügung hast (wegen
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Fragen zur Umsetzung einer symmetrischen Stromversorgung mit zwei DC-Netzteilen
denen eine saubere Versorgung > wichtig ist. Bleibe mal lieber bei den Linearreglern, 78xx/79xx. LM317/337 geht aber auch. Schaltregler für Labor oder Audio macht oft Probleme. PS: Strombegrenzung würde aber Sinn machen. Geht auch mit Festspannungsregler und einige Bauteile dazu. Für 12V Ausgangsspannung
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10 cm 7-Segment-Anzeige zu dunkel
Segment (4 LEDs in Reihe, 2 parallel) | +--|< BC547 (oder BC337) | |E | +--12R--+ Ja, 12 Ohm (0.6W) | | CD4543--1k--+--|>|--|>|-+-- GND 1N4148 PH des CD4543 auf Masse Damit
Wenn du dich vor einer Lötorgie scheust, kannst du auch ganz einfach mit dem LM317 (Wald-und-Wiesen-Spannungsregler) eine Konstantstromquelle aufbauen: http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Grundschaltung_mit_LM317
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Bestimmtes Geräusch erkennen
236.0 424.4 230.6 298.2 192.0 56.1 90.4 158.4 89.9 168.8 42.0 198.6 264.7 75.4 77.0 288.9 283.6 475.4 337.5 151.6 326.4 56.9 393.3 100.4 155.1 114.2 424.1 722.2 399.2 423.7 537.8 874.7 478.6 508.0 264.8 215.6 147.2 230.4 311.6 197.8 243.1 [/code] Allerdings würde ich ungern auf den Teensy-Prozessor
OTA-Update von Software über das WLAN anscheinend nicht mehr funktioniert. Parallel dazu sind NE567D als LM567CM (https://www.reichelt.de/de/de/ton-dekoder-1-schaltkreis-so-8-ne-567-d-smd-p18804.html) angekommen, und ich versuche die Tonerkennung auch damit zu realisieren. Ich scheitere bisher allerdings daran
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npn-Transistor mit 1A Last an Emitter
Manfred schrieb im Beitrag #5676888: > Den Transistor hätte ich gerne, Typbezeichnung? Na, der BC337 macht immerhin 0,8A. Da kauft man von verschiedenen Herstellern welche mit -40 und tut ausmessen. Es gibt sicher noch andere Typen. Wieso auf einmal 12V? Das entschärft die Sache. Ich würde
erzeugt eine Dreiecksspannung) aus zwei Operationsverstärkern einfallen und dann das Ergebniss auf einen LM3914, aber ehrlich gesagt würde ich das erstmal in LTspice oder ähnlicher Software testen und selber auch auf einem Attiny machen.
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Sat-Finder Teardown
suggeriert. Die vielen 0-Ohm-Widerstände sind ein Hinweis auf eine einzige Kupferlage. Der IC ist ein LM324-OPV von "TI". Was mich stutzig macht, sind die beiden Kondensatoren direkt an den F-Buchsen. Soll damit der Einfluss der beiden Printspulen kompensiert werden, oder eher die Streifenleitung angepasst
Kabels auftreten können, dürfte das helfen. Die HF-Transistoren sind längst nicht so robust wie ein BC337. Interessanter finde ich die schwarzen Kästchen, die sich auf beiden Seiten direkt an den Stiften der F-Buchsen befinden. Was ist das und wo gehen sie hin? Marek N. schrieb im Beitrag #7851965
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Mikro-Ventil über Mikrocontroller und Transistoren schalten
geändert gegenüber meinem obigen Vorschlag. Für die Niederspannungsseite reicht bei 200mA ein BC337, der als Emitterfolger ausgelegt ist. Die Diode D1 verhindert, dass bei 12V am Anfang die BE-Diode durchbricht. Es ist eine fette Schottkydiode, die eine sehr niedrige Vorwärtsspannung hat, allerdings
JE_datasheet_G3en.pdf Der hier treibt einen externen Transistor http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1949.pdf?ts=1591787647417
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Motortreiber auf aliexpress Fälschung?
war. So etwas habe ich vorher bei Reichelt/Conrad/Bürklin noch nie erlebt. Ich hatte ganz viele BC337-40 und BC327-40 gekauft. Sie funktionieren, aber ihr Verstärkungsfaktor liegt knapp außerhalb der Spezifikation. Man hätte sie mit "-16" statt "-40" labeln sollen. Ich habe mal meine Vorräte an
deren Dropout deutlich oberhalb > der Spezifikationen liegt. Genau das hatte ich gerade mit dem LM2940ct-12: Dropout von ca. 1,8V bei rund 100mA, verdächtig ähnlich wie vom 7812. Gemerkt hatte ich es bei Exemplaren einer Ali-Bestellung aus dem vergangen Winter. Daraufhin neubestellte Ware von einem
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AVR Synthesizer mit ATxmega128A1
Spannungsversorgung Was mir in der Schaltung noch nicht ganz gefällt, ist der hohe Energieverlust am LM1086 Spannungsregler. Dieser verheizt ca. 2 Watt und muss über einen kleinen Kühlkörper gekühlt werden. Das könnte man eventuell mit einem kleinen Schaltregler wzB dem LM2574 oder LM2575 verbessern. Ich
Hallöchen.. Schaltung klappt. Hatte noch einen LM2574 in meiner Bastelkiste liegen. Der LM2574 ist der kleine Bruder vom LM2575 und kann nur 0.5A Strom. Der Rippel am 3.3 Volt Ausgang liegt unter 20mV und ist weder am ADC noch am DAC des Xmega Prozessors